资讯

干货|锂电池容量衰退因素汇总(2024-02-24)
体腐蚀等多种机理,总结了近年来各领域学者在电池老化机理方面的研究进展,详细分析了锂离子电池老化影响因素与作用方式,阐述了老化副反应建模方法。锂离子电池老化原因分类与影响1 锂离子电池老化原因分类锂离子电池......

MAX17058数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:21)
MAX17058数据手册和产品信息;MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置......

又一大圆柱电池项目落地(2023-12-15)
,第二大股东是山西森越新能源电子产品有限公司,持股比例为25%。该公司的成立于2020年8月,经营范围含有研发、制造锂离子电池组件、动力电池总成系统设备、锂电太阳能路灯、储能电源设备、移动......

研究机构认为到2030年全球储能系统装机容量预计将超1.6TWh以上(2023-10-25 10:50)
研究机构认为到2030年全球储能系统装机容量预计将超1.6TWh以上;根据研究机构日前进行的预测,到2030年,在不包括抽水蓄能发电设施的情况下,全球累计部署的储能系统将超过1TWh大关,其中大部分储能容量来自锂离子电池......

固态电池商用可行性探索进展加速,“颠覆性”还很难!(2023-01-11)
电动车的品牌。
Sakti3一直对其固态锂离子电池技术中使用的材料守口如瓶,使用先进计算机建模算法,再加上可制造性和工艺技术的研究,使之赢得了业界主要投资者的浓厚兴趣。
动力电池......

自适应功率优化正在彻底改变电芯,助力工程师轻松测试和调试 PMIC(2023-11-10)
电压达到所编程水平为止。此外,还可将 SMU 设置为用于“耗散”功率的受电装置。SMU 将吸收电池中的电流,同时跟踪流入的放电电流。
图 4:利用 Keithley SMU 完成锂离子电池充放电
您可利用脚本来自动设置电池......

高压锂离子电池组管理――安全供电的保证(2024-07-29)
中使用的软件代码的关键部分。由于确保最佳锂离子电池性能和寿命需要复杂的算法,所以这种代码生成和系统建模的方法对确保Volt电池管理系统的性能而言至关重要;事实上,优化这种电池的性能仍然是业界、政府......

国微思尔芯发布“Genesis 芯神匠”架构设计软件,精准定义设计目标(2021-05-26)
思尔芯的芯神匠架构设计工具提供种类丰富的模型、多抽象层次的建模与仿真技术,助力设计团队快速设计架构、提早软件开发,是设计高效能、低功耗芯片与系统的关键工具。”
上市时间
国微思尔芯的 Genesis 芯神......

宁德时代骁遥超级增混电池全面开启增混"大电量"时代(2024-10-28)
度分层极片设计和全新的超高导电解液配方,使锂离子的穿透"纵享丝滑",让增混车型也能享受纯电般的极致充电体验。
宁德时代钠离子电池技术此次也在宁德时代骁遥超级增混电池上进行了落地应用,打破......

宁德时代骁遥超级增混电池全面开启增混“大电量”时代(2024-10-28 08:50)
度分层极片设计和全新的超高导电解液配方,使锂离子的穿透"纵享丝滑",让增混车型也能享受纯电般的极致充电体验。宁德时代钠离子电池技术此次也在宁德时代骁遥超级增混电池上进行了落地应用,打破了新能源车型的低温局限性,实现......

MAX17048数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:07)
MAX17048数据手册和产品信息;MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池......

用MATLAB来做智能小车的建模与仿真案例(2023-07-27)
用MATLAB来做智能小车的建模与仿真案例;两种智能小车的构造简介
在市面上常见的两种智能小车都是基于轮式的,在某宝上面卖的最多的,各位......

自适应功率优化正在彻底改变电芯,助力工程师轻松测试和调试 PMIC(2023-11-16)
设置为用于“耗散”功率的受电装置。SMU 将吸收电池中的电流,同时跟踪流入的放电电流。
图 4:利用 Keithley SMU 完成锂离子电池充放电
您可利用脚本来自动设置电池的充电和放电循环;这些......

实现燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台(2024-07-03)
全面评估整车控制器的性能。
四、仿真测试平台实现
建模与仿真
首先,使用Matlab/Simulink等建模工具,建立燃料电池汽车的整车仿真模型。该模型应能够准确模拟燃料电池汽车在各种工况下的运行状态,包括发动机、电池、电机......

在固态电池技术“珠峰”上,谁将最先攀越?(2024-04-15)
是最难攻克的技术之一。在这座技术“珠穆朗玛峰”上,谁将率先到达,让全固态电池走出实验室而量产上车,谁将有机会在电动车下半场拿到难得的入场券。】
从液态锂离子电池到全固态电池,这座技术高峰要攀登多久?
国内......

大咖云集,共话储能安全!守众安新能源行业安全技术论坛圆满召开(2023-06-02 15:26)
关注国家大战略 携手参与产业新升级”为主题,就预警防控体系、储能设备检测标准体系、相关法规与政策、锂离子电池仿真与传感技术、关键器件与芯片应用、电池热失控检测技术等议题展开分享交流。
来自......

演进中的电力电子设计:安森美先进仿真工具(2024-04-08)
担任安森美的高级研究员,专注于电力技术领域的建模与仿真研发工作。2008年6月,他创立了Sentinel IC Technologies公司,专攻射频模拟及电力技术的设计实现。在此之前,他曾担任Jazz半导......

演进中的电力电子设计:安森美先进仿真工具(2024-04-08)
担任安森美的高级研究员,专注于电力技术领域的建模与仿真研发工作。2008年6月,他创立了Sentinel IC Technologies公司,专攻射频模拟及电力技术的设计实现。在此之前,他曾担任Jazz半导......

演进中的电力电子设计:安森美先进仿真工具(2024-04-08)
担任安森美的高级研究员,专注于电力技术领域的建模与仿真研发工作。2008年6月,他创立了Sentinel IC Technologies公司,专攻射频模拟及电力技术的设计实现。在此之前,他曾担任Jazz半导......

阿贡开发更稳定的富镍正极材料 以用于锂离子电池(2023-02-01)
阿贡开发更稳定的富镍正极材料 以用于锂离子电池;目前电动汽车的电池中需要使用钴。这种金属的储量有限,而且成本较高。据外媒报道,为了找到不依赖钴的其他锂离子电池解决方案,美国能源部(DOE)阿贡......

零转矩转速燃料电池汽车双绕组电机能量传递(2024-06-19)
(主要指车用锂离子动力电池)既可以联合驱动电机,也可以独立驱动电机,还可以实现燃料电池能量向二次电池能量的转换,另外二次电池通过电机的制动功能可实现车辆的制动能量回收。既可以提高效率,又可......

手机电池为何越用越不耐用(2023-08-21)
锂正极材料具有较高的正极电势,同时层状结构钴酸锂能够较快地传输锂离子,是一种优良的锂离子电池正极材料。
就在同一年,拉奇德・雅扎米 (Rachid Yazami) 发现了锂离子在石墨中的可循环的离子插层现象,并验证了石墨作为锂电池......

中国又多了一项卡美国脖子的技术,美国同行或将面临灭顶之灾(2023-04-06)
就有一项全球第一的先进科技将改变中美科技格局,这就是钠离子电池。
一、锂离子电池优缺点
新能源汽车已达到了较大的规模,对全球汽车市场造成了巨大的影响,如今大众、宝马、奔驰等传统汽车企业也开始大力发展新能源汽车,避免......

聚合物锂离子电池基础知识(2024-07-19)
聚合物锂离子电池基础知识;根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池(Liquified Lithium-Ion Battery,简称为LIB)和聚合物锂离子电池......

动力电池及其充放电简析(上)(2023-08-16)
一个单一的物理模块,提供更高的电压和容量;
电池包(Pack):一般是由多个电池组集合而成的,同时,还加入了电池管理系统(bms)等,也就是电池厂最后提供给用户的产品。
电芯是构成动力电池的基本单元,一般是指锂离子电池......

钠离子电池量产元年来了?(2022-12-01)
开启自己的时代吗?
01.
钠离子电池受到青睐
钠离子电池和锂离子电池研究均起始于20世纪70年代,但因为钠的质量和体积较大,锂离子电池的能量密度更优,所以在两者价格相差不大的情况下,人们更倾向于使用锂电池......

锂钠之争,谁才是电池市场的未来(2023-01-14)
锂钠之争,谁才是电池市场的未来;
钠离子电池能量密度较低,在电池制作的过程中需要更多的辅材和制造成本。这也意味着,目前来看,较之锂离子电池,钠离子电池并没有太大的价格优势。钠电池......

佐治亚理工学院开发混合陶瓷聚合物电解质 以提高固态电池的安全性和性能(2023-06-07)
佐治亚理工学院开发混合陶瓷聚合物电解质 以提高固态电池的安全性和性能;目前常用的锂离子电池采用电解液,如果受到损坏,很容易发生热失控和起火。据外媒报道,未来基于陶瓷-聚合物混合电解质的固态锂离子电池......

丰田研发双极结构磷酸铁锂电池,寿命可达100万公里?(2023-06-19)
中国也有不少专家表示,希望五年内全面禁售燃油车!但是无论如何,丰田嘴巴说不要,身体还是很诚实的。
近日,丰田新技术发布会上正式发布双极结构磷酸铁锂电池。与bZ4X的三元系锂离子电池相比,续航距离延长了20%,成本......

一颗电池“烧毁”一船货,如何降低锂离子电池运输风险?(2024-02-12)
一颗电池“烧毁”一船货,如何降低锂离子电池运输风险?;市面上的3C消费电子产、电动汽车等,基本都使用锂离子电池作为动力源。据麦肯锡公司预计2022年到2030年全球锂电池市场的年增长率将超过30......

华为真的做了石墨烯电池?秒杀锂电池?(2016-12-02)
华为真的做了石墨烯电池?秒杀锂电池?;
版权声明:本文来自《凤凰科技》,如您觉得不合适,请与我们联系,谢谢。
12月 1日消息,华为中央研究院瓦特实验室在第 57届日本电池大会上宣布在锂离子电池......

应用材料公司推出新技术和新功能加快推进半导体行业的异构集成路线图(2021-09-11)
应用材料公司推出新技术和新功能加快推进半导体行业的异构集成路线图; 应用材料公司的先进封装开发中心以全新的芯片对晶圆混合键合先进软件建模与仿真技术,助力客户加速上市时间
与EV Group达成......

质用车:钠离子电池为何火了?有何优劣势?(2023-12-06)
质用车:钠离子电池为何火了?有何优劣势?;
随着汽车行业电气化趋势逐步深入,动力电池的技术发展也开始日益加速。目前市面上的新能源车型基本搭载的都是以锂离子为电荷载体的动力电池,一时间,锂资......

日媒:中国领先后锂离子电池时代竞争,占全球专利半壁江山(2023-04-04)
日媒:中国领先后锂离子电池时代竞争,占全球专利半壁江山;日本媒体的一项分析显示,在锂离子电池替代品的开发竞赛中,中国正不断提升实力。过去 10 年,与后锂离子电池技术相关的各国专利统计显示,中国......

优势明显 宁德时代下注的钠离子电池真能取代锂电池吗?(2023-03-15)
钠离子电池,在工作原理上与我们熟悉的锂离子电池非常接近:钠离子在正负极之间往返嵌入和脱出,完成充放电过程,这与锂离子电池相似。
但与锂离子电池相比,钠离子电池却有着很多独特的优势,这是宁德时代等厂商大力发展钠离子电池......

浙大6C快充登Nature:10分钟高速充放,漠河寒冬也不怕(2024-03-04)
浙大6C快充登Nature:10分钟高速充放,漠河寒冬也不怕;锂离子电池新突破来了!
应用新电解液的液态锂电池,10分钟内能完成充放电,室温下离子电导率提高4倍。
同时还拥有超宽工作温域,下至......

隐忍三十年,钠离子电池终于要备胎转正了(2023-03-16)
,Armand提出“摇椅式电池”(Rocking Chair Battery)概念。锂离子就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就在摇椅两端来回运动。钠离子电池同锂离子电池的原理相同,同被称作摇椅式电池......

极长寿命新型氧离子电池问世(2023-03-30)
极长寿命新型氧离子电池问世;
电池原型。图片来源:维也纳工业大学
锂离子电池储存能量非常高效,这使得大量能量可装入一个相当小的电池中。但锂离子电池会随着时间的推移而退化,储存电量越来越少,且易......

工信部:到2028年,锂离子电池标准技术水平达国际先进水平(2023-12-08)
工信部:到2028年,锂离子电池标准技术水平达国际先进水平;12月6日,工业和信息化部对《锂离子电池综合标准化体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)公开征求意见。意见稿提出,到2028年,锂离子电池......

挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的锂离子电池(2023-09-21)
挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的锂离子电池;现在,电动汽车迅猛发展,对锂离子电池的需求也越来越高。据外媒报道,挪威科技大学(NTNU)的研究人员探讨使用不同的材料来制造关键部件,以提高电池......

中科院、“宁王”追逐的钠离子电池:风口易起,商业化难落(2023-03-27)
的循环寿命在1000-2000次左右,约为锂离子电池的三分之一)。
宁德时代钠离子电池参数,图源宁德时代官微
此外,在充电和放电方面,宁德时代也表示自身研发的钠离子电池存在一定的优势。比如......

钠电池量产元年还能如期而至吗?(2023-06-02)
亿纬锂能中央研究院副院长赵瑞瑞表示,当碳酸锂价格来到15万元/吨以下时,相比能量密度更高的锂离子电池,钠离子电池的成本优势就消失了。
更有业内人士指出,理论上钠离子电池的成本虽较锂离子要低很多,但钠电池......

解析电动汽车锂电池BMS系统(2023-06-19)
汽车必须要有电能储存装置,目前锂离子电池是动力电池的首选和主流。锂离子电池在串联成组使用时存在过充、过放、过流、温度过高过低等问题,会造出锂离子电池的迅速损坏,因此需要电池管理系统进行管理。
1、锂离子电池
锂离子电池......

新电池技术来了!锂电池要被取代了?(2024-08-12)
企业,预示着其或将成为传统锂离子电池的有力竞争者。钾离子电池的核心在于利用钾离子作为能量传输的媒介,这一创新旨在应对锂资源稀缺(地壳丰度仅为0.0017%)且分布不均的挑战,而钾......

未来的电池技术能有哪些进展?(2024-03-17)
能量密度、改善安全性、提高充电速度、降低成本以及环保等。其中,提高能量密度和改善安全性是研究的重点之一。目前,一些新型电池技术已经取得了重要的进展,如锂离子电池、固态电池等。二、新型电池技术的进展情况
1......

大联大世平集团推出基于NXP产品的HVBMS BJB评估板方案(2024-09-10)
)MC33772C锂离子电池控制器IC的HVBMS BJB(高压电池管理系统电池接线盒)评估板方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的HVBMS BJB评估板方案的展示板图
近年来,新能......

Hiden Analytical推出突破性质谱技术 可用于锂离子电池研究(2023-07-07)
Hiden Analytical推出突破性质谱技术 可用于锂离子电池研究; 据外媒报道,先进科学仪器供应商Hiden Analytical宣布,其四极聚焦离子束二次离子质谱(FIB-SIMS)成功应用于锂离子电池......

钠电池正极材料技术路线多样,我国布局企业快速增多(2023-04-19)
寿命等产生影响,其研究开发重要性突出。
目前,锂离子电池是动力电池、储能电池市场主流产品。从成本方面来看,钠资源储量丰富,而锂资源储量较少,采用钠盐成本远低于锂盐;钠电池负极集流体采用铝箔,锂电池......

韩国研究人员开发出稳定的高能量密度锂离子电池 可实现电动汽车快速充电(2024-06-06)
韩国研究人员开发出稳定的高能量密度锂离子电池 可实现电动汽车快速充电;据外媒报道,韩国研究团队开发出在锂离子电池阳极表面部分涂覆氧化铝颗粒的核心技术,可确保锂离子电池在快速充电条件下保持充放电稳定性和延长电池......

更环保 更便宜 充电更快 无溶剂工艺改善锂离子电池制造(2023-05-23)
更环保 更便宜 充电更快 无溶剂工艺改善锂离子电池制造;美国伍斯特理工学院(WPI)研究团队开发了一种无溶剂工艺来制造锂离子电池电极,这种电极比目前市场上的电极更环保、更便宜、充电更快,这一进步可改善电动汽车电池......
相关企业
;北京力源锂电池科技中心;;锂电池_锂电池组_锂电池生产厂_锂电池生产厂家_磷酸铁锂电池_锂电池生产商_锂离子电池_锂电池厂家_12v锂电池_锂离子动力电池_笔记本锂电池_电动自行车锂电池_锂电池
;深圳罗珈电子;;深圳市罗珈电子有限公司是中国较早进行电池生产厂家之一,具有多年生产经验的专业性电池制造厂商。所属企业生产CR锂锰电池、AG碱锰电池、LIR锂离子电池(扣式锂离子电池、方形锂离子电池
;平湖蓝威能源有限公司;;蓝威能源致力于生产高品质的一次和可充锂锰电池,针管电池,可充聚合物锂离子电池,超薄聚合物锂离子电池(薄至0.35毫米)
;北京方向华成电子有限公司;;方向电池是中国最早涉及广播级摄像机锂离子电池的品牌,于1998年在BIRTV展会发布了中国第一块NP型广播级摄像机锂离子电池。方向电池从始至今一直坚持自主研发、生产和销售高品质锂离子电池
;深圳市安特电子经营部;;深圳安特电子有限公司专业从事电子元器件销售及手机锂离子电池设计、研发、生产销售及锂离子电芯、锂离子二次电池、动力电池等产品的销售。 产品优势:同等质量,价格优;同等
;深圳市奥克新能源科技有限公司;;深圳奥克新能源科技有限公司属于奥克集团,是一家专业从事锂离子电池、电源产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业。是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商,致力
;深圳市正翔电子科技有限公司;;深圳市正翔电子科技有限公司,锂离子电池 锂离子电池生产厂家 锂离子. 深圳市正翔电子科技有限公司,锂离子电池 锂离子电池生产厂家 锂离子. 深圳
;罗珈电子有限公司;;所属企业生产CR锂锰电池、AG碱锰电池、LIR锂离子电池(扣式锂离子电池、方形锂离子电池)、镍氢充电电池、锂亚电池等;碱锰柱式扣式、氧化银等。本公司聘用多名中国化学研究所电池
;东莞市德而泰新能源科技有限公司;;随着世界可再生能源的日益紧缺,锂离子电池作为清洁能源已经受到越来越多的关注并在近20年内得到迅猛发展。东莞市德而泰新能源科技有限公司是电池行业中第一家集研发、生产
;靖江市东福锂离子电池有限公司;;靖江市东福锂离子电池有限公司经销批发磷酸铁锂电动车电池、充电器、保护板、太阳能控制器、太阳能储能电源、各类备用电源汽车启动电源、摩托启动电源、逆变